盧勝奇
摘 要:5G通信在全球范圍內(nèi)成功商用,使得5G建設(shè)和規(guī)劃成為了目前各國基礎(chǔ)建設(shè)的重要分支。隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的不斷深入和普及,傳統(tǒng)的依賴經(jīng)驗(yàn)的人工式建設(shè)規(guī)劃已經(jīng)無法充分滿足網(wǎng)絡(luò)高密度布設(shè)的要求,使得目前在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃過程中逐步引入人工智能技術(shù),期望通過發(fā)展智能化規(guī)劃建設(shè),提高網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的科學(xué)性和合理性,同時(shí)為提高網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)效率做出貢獻(xiàn)。人工智能本質(zhì)上是一種數(shù)據(jù)科學(xué)的深度應(yīng)用,因此可通過業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),利用人工智能技術(shù)對(duì)大數(shù)據(jù)特征提取進(jìn)行深度數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的挖掘,為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃提供支撐。本文將從5G網(wǎng)絡(luò)智能規(guī)劃建設(shè)入手進(jìn)行探討,主要針對(duì)智能業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)、智能規(guī)劃、智能設(shè)計(jì)及智能運(yùn)維等方向進(jìn)行探討。期望本文的研究能夠?qū)?G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)提供幫助。
關(guān)鍵詞:5G;智能規(guī)劃;大數(shù)據(jù)
1 前言
通信技術(shù)的發(fā)展總是與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)于通信的要求相契合。隨著世界經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,用戶對(duì)通信業(yè)務(wù)的性能、形式等要求都發(fā)生了根本性的變化。通信技術(shù)也逐步從最初的有線通信發(fā)展為無線語音通信、無線數(shù)據(jù)傳輸乃至高速的無線數(shù)據(jù)傳輸。5G通信技術(shù)作為目前最新一代進(jìn)入商用階段的通信技術(shù),根本上也是為了解決無線通信下的帶寬、速率、時(shí)延等問題[1]。隨著5G通信技術(shù)的發(fā)展和普及,世界各國都先后將5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)納入到本國的基礎(chǔ)建設(shè)隊(duì)列中,我國也將5G作為新基建的重要分支之一。隨著對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃訴求的升級(jí),傳統(tǒng)的依賴經(jīng)驗(yàn)的人工網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)已經(jīng)無法充分滿足5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)差異化和精益化的需求。也正是基于這一原因,在5G規(guī)劃建設(shè)階段引入了人工智能,期望通過人工智能應(yīng)對(duì)人為經(jīng)驗(yàn)的局限性,以提升網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)的合理性和科學(xué)性。人工智能技術(shù)是一種典型的數(shù)據(jù)科學(xué),通過對(duì)海量的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析挖掘和特征提取,獲得諸多網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃決策建議。本文將對(duì)基于大數(shù)據(jù)的5G網(wǎng)絡(luò)智能規(guī)劃建設(shè)進(jìn)行探討,期望本文的研究能夠?yàn)橄嚓P(guān)工作提供一些幫助和支撐。
2 5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)中的難點(diǎn)
(1)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃難點(diǎn)
5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),使得移動(dòng)通信具備了更高效的傳輸通道,可顯著提升當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)的傳輸效率。然而在實(shí)際規(guī)劃過程中,網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃會(huì)受到來自各個(gè)方面的約束。例如,在數(shù)據(jù)跨層傳輸?shù)倪^程中,由于不同網(wǎng)絡(luò)層對(duì)數(shù)據(jù)包的映射方式有顯著差異,因此數(shù)據(jù)在跨層傳輸過程中會(huì)產(chǎn)生偏差。同時(shí),針對(duì)4G和5G網(wǎng)絡(luò)共存的場(chǎng)景,由于5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃呈現(xiàn)出從NSA逐步向SA擴(kuò)展的趨勢(shì),因此NSA就是網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的中間形態(tài),這就使得4G和5G在數(shù)據(jù)傳輸處理時(shí)常常出現(xiàn)耦合的情況,從而引發(fā)站址約束上的一系列沖突。因此通常在組網(wǎng)規(guī)劃中,不僅要合理考慮4G和5G的差異,還要兼顧高密度組網(wǎng),以進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。正是基于上述種種原因,傳統(tǒng)的人工網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃耗時(shí)耗力,其難度和成本始終居高不下。
(2)空間利用的難點(diǎn)
與上一代通信網(wǎng)絡(luò)相比,5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),特別是基站設(shè)計(jì)安裝,對(duì)于空間和土地有較高的要求。眾所周知,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)在于超密集組網(wǎng)和大規(guī)模陣列天線,上述兩個(gè)技術(shù)是5G的核心,也是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中的重點(diǎn)。由于傳統(tǒng)的通信網(wǎng)絡(luò)中的RRU網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與5G無法通用,因此需要額外為5G通信網(wǎng)絡(luò)建立AAU網(wǎng)絡(luò),以確保5G的高帶寬和低時(shí)延的特性。盡管從結(jié)構(gòu)布局來看,AAU也可視作RRU網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分升級(jí)優(yōu)化,然而二者在實(shí)際業(yè)務(wù)中無法互通。因此若要在現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上構(gòu)建5G網(wǎng)絡(luò),必然會(huì)產(chǎn)生空間利用不足的問題,最終影響基站資源的有效利用。與此同時(shí),由于5G設(shè)備本身的精密程度較高,安裝和維護(hù)條件要求也較高,這就使得5G天線及射頻設(shè)備的安裝難度增加[3]。
(3)基站系統(tǒng)的難點(diǎn)
為進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的效率,降低總投入,目前5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)通常是基于現(xiàn)有的4G基礎(chǔ)設(shè)施開展的,整體網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行在原有的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)上,這就使得現(xiàn)有的3G和4G網(wǎng)絡(luò)的使用受到了一定的影響。同時(shí)受到現(xiàn)有空間和安裝技術(shù)的限制,目前在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中通常還有一定的架設(shè)需求,因此原有空間會(huì)受到侵占,只能在現(xiàn)有可用空間內(nèi)為5G設(shè)備提供新的資源。針對(duì)能源動(dòng)力部分,盡管原有基站已經(jīng)存在了能源動(dòng)力基礎(chǔ),但5G設(shè)備的加入對(duì)于基站提出了更高的能源要求,因此對(duì)基站進(jìn)行能源動(dòng)力擴(kuò)充也是一個(gè)必要環(huán)節(jié)。
除上述三點(diǎn)典型的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)難點(diǎn)外,在實(shí)際操作中還有諸多其他規(guī)劃、應(yīng)用、維護(hù)方面的難點(diǎn),例如Massive MIMO部署規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)切片資源及業(yè)務(wù)匹配、頻率規(guī)劃等??傮w而言,在目前的4G和5G交融的過渡期,5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)還存在一系列的難點(diǎn),這些難點(diǎn)靠堆疊人力和資金固然能夠得以解決,但效率低、成本較高,在5G加速建設(shè)過程中顯然得不償失,這就對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的智能規(guī)劃建設(shè)提出了要求。
3 基于大數(shù)據(jù)和人工智能的5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)
進(jìn)入大數(shù)據(jù)和人工智能時(shí)代后,許多傳統(tǒng)環(huán)境下人為處理的業(yè)務(wù),目前能夠逐步開始通過既有的海量經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘,通過人工智能技術(shù)捕捉特征,合理規(guī)劃,快速、高效地提出解決方案。5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)中,人工智能同樣存在許多應(yīng)用場(chǎng)景。根據(jù)筆者對(duì)目前5G智能網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)域的了解,目前相關(guān)的主要研究集中在這樣幾個(gè)方面:對(duì)Massive MIMO的增強(qiáng)和部署、基于OFDM時(shí)隙結(jié)構(gòu)和視頻資源劃分的優(yōu)化的空中接口技術(shù)、與云計(jì)算結(jié)合CU、DU分離的虛擬化及切片技術(shù)、非正交多用戶接入技術(shù)等[2]。這些基于人工智能的5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)方案技術(shù)可以促進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)效率進(jìn)一步提升。下面本文將對(duì)幾種典型的5G智能網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)應(yīng)用予以論述。
3.1 智能頻率規(guī)劃
在5G和大數(shù)據(jù)時(shí)代,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的場(chǎng)景越來越廣泛,這就使得各個(gè)應(yīng)用對(duì)于網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)產(chǎn)生了更高的頻譜需求。在當(dāng)前的5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過程中常常能發(fā)現(xiàn)因頻譜資源分配不合理導(dǎo)致的資源浪費(fèi):大業(yè)務(wù)量的場(chǎng)景下頻率資源不夠,而小業(yè)務(wù)量場(chǎng)景下卻無法將剩余的頻譜資源進(jìn)行共享。在這一現(xiàn)狀下,應(yīng)當(dāng)逐步思考如何提高頻譜資源的利用率,從而使得頻率分配和應(yīng)用更為合理。人工智能技術(shù)可以參與到頻率規(guī)劃工作中,如圖3-1所示,人工智能在頻率規(guī)劃中主要是以采集到的應(yīng)用數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)源,利用信息挖掘和預(yù)測(cè)模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)各小區(qū)軟件Lisence的分配和頻率調(diào)整[4]。通過采集和分析一定周期內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),借助人工智能搭建一套業(yè)務(wù)量與頻率分配數(shù)據(jù)的分類模型,挖掘諸多業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與頻率之間的關(guān)系,從而使得系統(tǒng)能夠智能化預(yù)測(cè)不同時(shí)段業(yè)務(wù)用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求。一旦這種需求規(guī)律得以模型化,就可構(gòu)建自適應(yīng)的頻率調(diào)整和重分配技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)空閑網(wǎng)絡(luò)的資源釋放和重分配。
3.2 智能化Massive MIMO參數(shù)配置與精準(zhǔn)部署
前文提到了Massive MIMO這一5G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)。在該技術(shù)下,5G天線規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,能夠有效提升覆蓋、降低干擾。然而在不同的組網(wǎng)和性能需求下,Massive MIMO的配置有所不同:例如要提升全局覆蓋,應(yīng)當(dāng)應(yīng)用寬波束配置[5];而要應(yīng)對(duì)小范圍內(nèi)的終端覆蓋以及密集組網(wǎng),則應(yīng)當(dāng)采用窄波束配置。同時(shí),在不同的覆蓋要求下,例如垂直覆蓋和地面覆蓋,其配置也有所差異。這就使得在進(jìn)行Massive MIMO參數(shù)配置時(shí)工作較為復(fù)雜。傳統(tǒng)方式是利用仿真進(jìn)行規(guī)劃,然而該方式不僅效率低,且仿真也具備一定的局限性。在這一現(xiàn)狀下,可利用人工智能,基于大量經(jīng)驗(yàn)庫進(jìn)行模型訓(xùn)練,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模型的構(gòu)建。如圖3-2形象地表示了人工智能在Massive MIMO中的應(yīng)用。
3-2 智能化Massive MIMO參數(shù)配置優(yōu)化(建立經(jīng)驗(yàn)庫并進(jìn)行迭代優(yōu)化)
在部署過程中,常常需要考慮Massive MIMO的精準(zhǔn)投放,以增強(qiáng)立體覆蓋。傳統(tǒng)的方式是基于工程師自身的經(jīng)驗(yàn)和人工計(jì)算,然而其精準(zhǔn)程度差強(qiáng)人意,人力成本也居高不下。通過引入機(jī)器學(xué)習(xí)中的K-means聚類算法,能夠有效對(duì)基站部署效果進(jìn)行優(yōu)化和評(píng)估。首先對(duì)收集到的數(shù)字特征進(jìn)行聚類分析,劃分出繁忙和普通小區(qū)簇;此后以聚類的中心點(diǎn)值作為閾值,篩選高于此閾值的小區(qū)進(jìn)行Massive MIMO部署,以更加精準(zhǔn)提供建設(shè)規(guī)劃建議[6]。
3.3 智能化CU-DU-EMC規(guī)劃建議
隨著5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的不斷深入,諸如UDN、宏微異構(gòu)網(wǎng)等架構(gòu)和場(chǎng)景不斷出現(xiàn),對(duì)于-DU-EMC的規(guī)劃靈活性提出了更高的要求?;谌斯ぶ悄埽梢栽?G網(wǎng)絡(luò)性能、基站地理位置等信息中挖掘規(guī)劃的規(guī)律,并建立對(duì)CU-DU-EMC規(guī)劃的最優(yōu)解的評(píng)估和預(yù)測(cè)能力。如圖3-3所示,在實(shí)踐中,通常會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的退服率、通話質(zhì)量、位置等進(jìn)行收集,并通過這些數(shù)據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)能力和位置的關(guān)系進(jìn)行分類器訓(xùn)練[7]。獲得相關(guān)模型后,可在相應(yīng)的部署方案下應(yīng)用該模型,對(duì)部署后的DU位置進(jìn)行預(yù)測(cè),評(píng)估可能的網(wǎng)絡(luò)性能。通過對(duì)上述過程進(jìn)行反復(fù)迭代,最終實(shí)現(xiàn)高可靠性能的CU-DU-EMC參數(shù)配置和規(guī)劃。
4 小結(jié)
在人工智能時(shí)代,很多傳統(tǒng)業(yè)務(wù)都能夠通過人工智能實(shí)現(xiàn)能力和性能的擴(kuò)充,5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)也存在許多可以應(yīng)用智能化規(guī)劃的場(chǎng)景,這也是智能網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)的核心訴求。在當(dāng)前階段,通過建立5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的人工智能基礎(chǔ)能力平臺(tái),并搭建基于此平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)換框架,能夠?yàn)?G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃提供諸多有益的決策建議。未來網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景更加復(fù)雜,5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃也將面臨著更多挑戰(zhàn),相信隨著人工智能與5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃的深度結(jié)合,5G網(wǎng)絡(luò)必將為人類社會(huì)發(fā)展做出更多貢獻(xiàn)。
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作者簡(jiǎn)介:盧勝奇(1983.08.23-),男,籍貫:黑龍江省佳木斯市,碩士,高級(jí)工程師,主要研究移動(dòng)通信無線專業(yè)。